Hőkezelő harangkemencék falazatkorszerűsítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hőkezelő harangkemencék falazatkorszerűsítése"

Átírás

1 Borítólap módosítás MISKOLCI EGYETEM Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Anyag-és Kohómérnöki Kar Doktori Iskola Tanácsa Ph.D. tézisfüzet Hőkezelő harangkemencék falazatkorszerűsítése Gárdus Zoltán okl. automatizálási üzemmérnök, okl. kohómérnök Anyagtudományok és technológiák tudományág Programvezető: Dr. Farkas Ottó DSc, egyetemi tanár Dr. Voith Márton DSc, egyetemi tanár Dr. Károly Gyula DSc, egyetemi tanár Tudományos vezető: Dr. Farkas Ottóné Ph.D., egyetemi docens Miskolc július

2 1 HŐKEZELŐ HARANGKEMECÉK FALAZATKORSZERŰSÍTÉSE témakörében készített kutatómunkám (Ph.D. értekezésem) tézisei (új tudományos eredményeim) A kutatómunkám elvégzésével nyert új tudományos és műszakilag hasznosítható eredmények, tézisek összefoglalása 1. Szakaszos üzemmenetű harangkemence (ipari körülmények) és laborkemence egyrétegű szálkerámia falazatában kialakuló hőmérséklet/idő jelleggörbe, instacioner állapotban, hőkezelendő betéttel, az alábbiakban megadott exponenciális alakú egyenlettel modellezhető, kutatásom eredményeként: τ 1 τ 2 T(t) = h(t) = A p [ 1 + e -[(t-τ h )/τ 1 ] + e -[(t-τ h )/τ 2 ] ]. x be (t) = 1(t) τ 2 - τ 1 τ 1 - τ 2 Az egyenletben alkalmazott jelölések: [A p ]:a kemence arányos átviteli tényezője, C/MJ, C/GJ; [τ h ]:a zárt rendszer holtideje, h; [τ 1 ]:a szálkerámia falazat időállandója, h; [τ 2 ]:a hőkezelendő betét időállandója, h. Ipari körülmények között a méréseimet a Hámor Rt. -ben működő, 140 mm vastagságban felszórt szálkerámia alapanyagú, falazattal ellátott harangkemencére végeztem el. Végeredményként a következő adatokat kaptam: - az átlagértékekkel számolva, a zárt rendszer holtideje τ h 2,5 h; - a kemence felfűtési sebessége 200 C/h-ra adódott. Természetesen részletes méréseket, számításokat, vizsgálatokat végeztem laboratóriumi körülmények között is, 125 mm vastagságú, vákuumformázott kerámiaszál bélésű (RATH alapanyagú), villamos ellenállás-fűtésű, vákuum munkaterű, porcelán hőkezelő kemencén.

3 Számított, mért és ellenőrzött adatok: - üzemi hőmérséklet T üzemi = 980 C; - az átlagértékekkel számolva a zárt rendszer holtideje τ h 1 min; a felfűtési sebesség 50 C/min; a lehűlési sebesség 60 C/min (a kemence önmagára hagyva). 2 Az átviteli tényezők és az időállandók meghatározása (h: harang, l: laboratóriumi): Q teljes 3,1 GJ, T = 851 C, A ph = T / Q teljes = 851 / 3,1 = 274,5 C/GJ; Q teljes 4,5 MJ, T = 960 C, A pl = T / Q teljes = 960 / 4,5 = 212,5 C/MJ; Az alábbiakban közölt időállandók, az egyrétegű szálkerámia alapanyagból készült kemencék köpenyszerkezeteinek, ill. a födémszerkezetük, hőkezelési hőmérsékletről - a számított külső köpenyhőmérsékletre, történő lehűlési idejük, számszerű adatait tartalmazzák, stacioner állapotra vonatkozó számításaim eredményeként. τ 1h = R. C = Q fal (köpeny) / Φ fal (köpeny) ve = 592, / 5881,8 13 h; τ 1h = R. C = Q fal (födém) / Φ fal (födém) ve = 150, / ,2 h; τ 1l = R. C = Q fal (köpeny) / Φ fal (köpeny) ve = 5, / 98 8,0 h; τ 1l = R. C = Q fal (födém) / Φ fal (födém) ve = 2, / 61,4 5,7 h. 2. Síkfallal határolt kemencék optimális falvastagságának a meghatározására alkalmas eljárást dolgoztam ki, ami a τ fal > t hőkezelés reláció teljesülésekor, egyrétegű szálkerámia alapanyagból készült önhordó és egyben hőálló és hőszigetelő réteg alkalmazása esetében, szakaszos üzemmenetű kemencékre vonatkozik. A T b, T k, T köpeny, τ fal, w felfűtési, s, t hőkezelés kiinduló, illetve számított bemeneti adatok ismeretében, meghatároztam szakaszos üzemmenetű kemencékre vonatkozóan, az optimális falvastagságot az alábbiak szerint: w köpeny melegedése = (T köpeny - T k ) / τ fal, C/h; t hőkezelési hőmérséklet elérési idő = T b / w felfűtési, h;

4 T köpeny a Tb elérésének időpillanatában = t hőkezelési hőmérséklet elérési idő. w köpeny melegedése, C; 3 tg α = [(T b - T köpeny ) + T köpeny a Tb elérésének időpillanatában ] /s, C/mm; s csökkenthető falvastagság = T köpeny a Tb elérésének időpillanatában / tg α, mm; s optimális = s - s csökkenthető falvastagság, mm. Az értekezésem 4. és 5.4. fejezetében ismertetett kiinduló, illetve számított bemeneti adatok felhasználásával a fenti számítási algoritmussal, a harangkemence 140 mm vastagságú szórt szálkerámia alapanyagú födémfalazata 3,1 mm-rel csökkenthető, tehát s optimális 136,9 mm-re adódik. A fenti algoritmusra opt.exe névvel futtatható szoftvert készítettem Turbo Pascal 6.0 nyelven. 3. Az általam kidolgozott matematikai algoritmusok és modellek működtetésére számítógépen futtatható programokat dolgoztam ki Turbo Pascal 6.0 nyelven: - a bélésanyag hővezetési tényezőjének nagypontosságú meghatározására: grafikon.exe; - a harangkemence falazatvastagságának és hőmérlegének számítására: sikfal.exe; - a falvastagság optimális meghatározásához: opt.exe. Miskolc, Június 23. Gárdus Zoltán

5 I. Tudományos előzmények, célkitűzés 4 Célkitűzésem volt, a villamos ellenállás-fűtésű harangkemence hőárammérleg veszteségtételeinek csökkentése. Ez korszerű, energiatakarékos, kis tömegsűrűségű ( 240 kg/m 3 ), kerámiaszál bázisú, felszórt kivitelű, önálló és egyben önhordó köpeny és födémfalazatként, mint komplett bélésrekonstrukcióval valósult meg. Kiindulási alapként szolgált, a Hámor Rt. -ben működő, hagyományos (samott-thermolit) falazatkonstrukcióval kialakított kerékabroncs hőkezelő harangkemence, valamint a hőárammérlegének számítással és méréssel is történő meghatározása. A berendezés függőleges irányban négy sorban elhelyezett, 6 mm átmérőjű KANTHAL A1-es ellenállás-huzallal fűthető, soronkénti teljesítményszabályozással. A hőkezelendő betét mennyisége 4500 kg/adag, hőkezelési ciklusonként. A hőkezelési hőmérséklet 850 C, a külső hőmérsékleti átlag a mérés idején ( ig) pedig, -1 C volt. Ipari körülmények között a méréseimet, a Hámor Rt. -ben lévő villamos ellenállás-fűtésű, szakaszos üzemmenetű, felszórt és hagyományos falazattal ellátott harangkemencékre végeztem el. Vizsgálataimat természetesen kiterjesztettem a gáztüzelés esetére is, amit az értekezésem 3. fejezete tartalmaz. Ezirányú ipari tapasztalataim ellenőrzése érdekében, laboratóriumi körülmények között szintén végeztem méréseket és számításokat, vákuumformázott falazatok, falazatidomok, hőárammérlegeinek, falazatveszteségeinek, az alkalmazott hőszigetelő anyagok T a átlaghőmérsékleteken történő λ ismeretlen hővezetési tényezők meghatározásainak matematikai módszereivel és kérdéseivel. A matematikai módszerekkel kapott számítási eredményeket, minden esetben mérési adatokkal hasonlítottam össze. A kísérleti, ill. a végleges megoldást ipari környezetben, az un. felszórásos technológia jelentette. Az alkalmazott szórási vastagság 140 mm volt, amit meghatározott vékony rétegekben hordtunk fel. A kivitelezést a SZIKKTI dolgozói végezték, az egészségügyi és a biztonsági előírások szigorú betartásának folyamatos ellenőrzése mellett.

6 5 A korszerű szórt falazattal kialakított kemence külső köpenyhőmérséklete üzemközben 47 C-ra adódott. Ezzel szemben, a hagyományos béléssel ellátott harangkemence külső köpenyhőmérséklete üzemközben 120 C volt, ami duplája a megengedett érintésvédelmi előírásban foglaltaknak. A szórt falazattal ellátott harangkemence teljes villamos energiaigénye, 8 h- ás hőkezelési ciklusra vetítve: P vill (szórt) 861 kwh. A hagyományos falazattal ellátott harangkemence teljes villamos energiaigénye, 12 h 55 perces hőkezelési ciklusra vetítve: P vill (hagyományos) 2206 kwh. A két különböző béléskonstrukció közötti jelentős mértékű 4 h 55 perces időeltérést, a falazat felmelegítéséhez szükséges entalpiakülönbözet eredményezte. Referenciaberendezésünk (szórt oldalfal, födém), igen figyelemreméltó 60,7 % villamos energiabevitel-megtakarítást eredményezett. A két konstrukció közötti hőkezelési időkülönbözet, ami 4 h 55 perc volt, hőkezelési ciklusokra vetítve 61, 3 % munka-időmegtakarítást eredményezett. Levonható lényeges konklúzió az, hogy a korszerű és a hagyomámyos anyagok közötti entalpiabevitel-különbözet igen jelentős mértékű, ami természetesen nagyarányú energia-megtakarítással is jár. A fenti számszerű adatok ismeretében, a Hámor Rt. -ben üzemelő harangkemencepark több kemencéjén is elvégeztük a bélésrekonstrukciót, ami mind számítási, mind pedig mérési oldalon, a referenciaberendezésünknek megfelelő hőtechnikai eredményt mutatott. Levonható fontos tény az, hogy a komplett kemencefalazatok rekonstrukciójának ma járható útja a falazatok, falazatidomok, kialakításának és szigetelésének kivitelezését, kis tömegű és kis

7 6 fajlagos hőkapacitású kerámiaszál bázisú alapanyagok beépítésével kell megvalósítani. Ezek az anyagok mechanikailag jóval sérülékenyebbek a hagyományos falazóanyagokkal szemben, de a korszerű vezérléstechnikai lehetőségek alkalmazása lehetővé teszi a betét pontos automatikus adagolását. A kerámiaszál alapanyagok hőtűrőképessége, hőlökésállósága nagyságrendekkel nagyobb a hagyományos anyagokkal szemben, tehát sokkal alkalmasabbak a szakaszos üzemű kemencék bélésének a kialakítására. A korszerű anyagok beépítési költsége, az alkalmazott technológiáktól függetlenül is magasabb, a hagyományos anyagok kivitelezési áraival szemben. A számításhoz szükséges programokat, Turbo Pascal 6.0 nyelven készítettem el grafikus felület felhasználásával, a dokumentálás pedig a Windows 98 alatt futó Word 97 szövegszerkesztővel történt. II. A vizsgálatok módszere, a kísérletek rövid leírása Mérőműszerek: - a hőmérséklet érzékelése NiCr-Ni hőelemmel történt; - GAMMA vonalíró, kétszíníró az alsó és a felső zónára; - tapintó hőmérő (tip.: Technoterm 0453/912 digitális kijelzésű), a köpeny külső hőmérsékletének az ellenőrzésére. A mérés körülményeire és hitelességére vonatkozó legfontosabb megoldások ismertetése Az üzemi méréseknél használt hőelemek száma és elhelyezése: - köpeny 3 x 3 = 9 db, egymástól 120 -ra elhelyezve, alul-középen-felül; 1. a kemence palást szórt külső falazatával színelve; 2. a kemence palást szórt falazat vastagságának közepéig betolva; 3. a kemence palást szórt belső (munkatér) felületével színelve;

8 - födém 3 db; 1. a kemence födém szórt külső falazatával színelve; 2. a kemence födém szórt falazat vastagságának közepéig betolva; 3. a kemence födém szórt belső (munkatér) felületével színelve. 7 Az oldalfalnál a hőelemeket sugárirányban, a födémen pedig tengelyirányban a mérések idején adta üzemi lehetőségek figyelembevételével építettük be. Természetesen pontosabb eredményt szolgáltattak volna, ha a paláston tengelyirányban, a födémen pedig sugárirányban kerültek volna elhelyezésre, de ez a beépítési lehetőség üzemi adottság volt. A kivitelezés rövid leírása: - a fémfelületek zsírtalanítása; - a felszórandó felületek tüskézése hegesztéssel; - a kerámiaszál rétegekben történő felszórása; - a fűtőszáltartó kerámiacsövek felhelyezése, beragasztása; - a fűtőszálak felhelyezése; - a szórt falazat kiszárítása; - a szerves kötőanyag kiégetése; - felfűtés 900 C-ra; - lehűtés önmagára hagyva; - beüzemelés, a tényleges üzemmenet szerint. III. A kutatómunkám elvégzésével nyert új tudományos és műszakilag hasznosítható eredmények, tézisek összefoglalása 1. Kutatási tevékenységem eredményeként, villamos ellenállás-fűtésű és gáztüzelésű kemence-falazatok éves üzemköltségére vonatkozólag, 1 m 2 felületre vetítve, a következő empirikus egyenletet állítottam fel:

9 8 Bümk( v ) = Falv( g, v ) + 0,05. Táhv( g ) + Kf. Kmbk( g ), Ft/m 2 a. Az egyenlet a következő kiinduló paraméterek esetében alkalmazható: - maximális térhőmérséklet T max = 1000 C; - a munkabélés T4 minőségű samott, 1850 kg/m 3, gáztüzelés esetén; - a hőszigetelő réteg kerámiaszál paplan, 128 kg/m 3 tömegsűrűségű, gáztüzelésre vonatkoztatva; - kerámiaszál bázisú, önálló, önhordó vákuumformázott falazatidom, 240 kg/m 3 tömegsűrűségű, villamos ellenállás-fűtésre vonatkoztatva; - belső hőátadási tényező α b = 40 W/m 2 C; - külső hőátadási tényező α k = 10 W/m 2 C; - külső levegőhőmérséklet, ill. falhőmérséklet: T k = 20 C, T fal = 61 C. Az empirikus egyenlet betűkombinációinak jelölése: [Bümk( v )]:a bélés éves üzemköltsége villamos fűtésre vetítve, Ft/m 2 a; [Falv( g, v )]:a falveszteség fedezéséhez szükséges tüzelőanyag ill. villamos energia éves költsége, gáztüzelésre és villamos ellenállás-fűtésre vonatkoztatva, Ft/m 2 a; [Táhv( g )]:a tárolási hőveszteség fedezéséhez szükséges tüzelőanyag éves költsége gáztüzelésre vetítve, Ft/m 2 a; [Kmbk( g )]:a kemencebélés éves költsége gáztüzelésre vetítve, Ft/m 2 a; [Kf]:költségfaktor = Kmbk( v ) / Kmbk( g ). 2. Szakaszos üzemmenetű harangkemence (ipari körülmények) és laborkemence egyrétegű szálkerámia falazatában kialakuló hőmérséklet/idő jelleggörbe, instacioner állapotban, hőkezelendő betéttel, az alábbiakban megadott exponenciális alakú egyenlettel modellezhető, kutatásom eredményeként: τ 1 τ 2 T(t) = h(t) = A p [ 1 + e -[(t-τ h )/τ 1 ] + e -[(t-τ h )/τ 2 ] ]. x be (t) = 1(t) τ 2 - τ 1 τ 1 - τ 2

10 Az egyenletben alkalmazott jelölések: 9 [A p ]:a kemence arányos átviteli tényezője, C/MJ, C/GJ; [τ h ]:a zárt rendszer holtideje, h; [τ 1 ]:a szálkerámia falazat időállandója, h; [τ 2 ]:a hőkezelendő betét időállandója, h. Ipari körülmények között a méréseimet a Hámor Rt. -ben működő, 140 mm vastagságban felszórt szálkerámia alapanyagú, falazattal ellátott harangkemencére végeztem el. Végeredményként a következő adatokat kaptam: - az átlagértékekkel számolva, a zárt rendszer holtideje τ h 2,5 h; - a kemence felfűtési sebessége 200 C/h-ra adódott. Természetesen részletes méréseket, számításokat, vizsgálatokat végeztem laboratóriumi körülmények között is, 125 mm vastagságú, vákuumformázott kerámiaszál bélésű (RATH alapanyagú), villamos ellenállás-fűtésű, vákuum munkaterű, porcelán hőkezelő kemencén. Számított, mért és ellenőrzött adatok: - üzemi hőmérséklet T üzemi = 980 C; - az átlagértékekkel számolva a zárt rendszer holtideje τ h 1 min; a felfűtési sebesség 50 C/min; a lehűlési sebesség 60 C/min (a kemence önmagára hagyva). Az átviteli tényezők és az időállandók meghatározása (h: harang, l:laboratóriumi): Q teljes 3,1 GJ, T = 851 C, A ph = T / Q teljes = 851 / 3,1 = 274,5 C/GJ; Q teljes 4,5 MJ, T = 960 C, A pl = T / Q teljes = 960 / 4,5 = 212,5 C/MJ; τ 1h = R. C = Q fal (köpeny) / Φ fal (köpeny) ve = 592, / 5881,8 13 h; τ 1h = R. C = Q fal (födém) / Φ fal (födém) ve = 150, / ,2 h; τ 1l = R. C = Q fal (köpeny) / Φ fal (köpeny) ve = 5, / 98 8,0 h; τ 1l = R. C = Q fal (födém) / Φ fal (födém) ve = 2, / 61,4 5,7 h.

11 10 3. A falazatveszteség többszöri iterációs számítási, nehézségi és pontossági meghatározási problémáinak a megoldása és meggyorsítása érdekében, kidolgoztam egy komplett hőtechnikai számítási módszert, stacioner esetre, síkmetszet, ill. síkfallal határolt kemencék esetére. 3/a. Az újszerű módszer lényege az, hogy adott kiindulási paraméterek pontos megadása után, meghatározza n rétegszámból álló falazatkonstrukció esetére stacioner állapotban, síkfallal határolt testekre alkalmazva, az alábbi kiszámítandó adatok: - [k]:hőátbocsájtási tényező, W/m 2 C; - [Φ fajl ]:hőáramsűrűség, W/m 2 ; - [Φ teljes ]: teljes hőáram, W; - [T 0...T n+1 ]:réteghőmérsékletek, C; - [T a0...t an ]:átlaghőmérsékletek, C; - [λ a0...λ an ]:hővezetési tényezők, W/m C számszerű értékeit. 3/b. A számítási módszerrel, meghatározhatók külön-külön az egyes rétegek λ ismeretlen hővezetési tényezői, számított T a átlaghőmérsékleteken, a következő reláció teljesülése esetén: T (i - 1) = < T a < = T ( i ) az alábbi egyenlettel: (T ( i ) - T a ) (λ ( i ) - λ ( i - 1) ) λ ismeretlen = λ ( i ) -, W/m C. (T ( i ) - T ( i - 1) ) Laboratóriumi és ipari méréseket, vizsgálatokat végeztem RATH KV-12, valamint SIBRAL ömlesztett konzisztenciájú, kerámiaszál alapanyagokból készített vákuumformázott, ill. felszórt, 240 kg/m 3 látszólagos tömegsűrűséggel kivitelezett kemencefalazatok esetében, a fent ismertetett egyenlet alkalmazhatóságára.

12 11 Példaként egy RATH KV-12 alapanyagból készített vákuumformázott idom esetében, számított T a = 631 C átlaghőmérsékleten, a fenti képlet alkalmazásával, a λ ismeretlen = 0,0962W/m C értékűre adódott, a megfelelő bemeneti adatok ismeretében. A módszer helyességét úgy vizsgáltam, hogy a hőmérsékletet 50 C-os lépcsőkben növeltem, mértem a kemence belső térhőmérsékletét és a köpenyhőmérsékletet NiCr-Ni hőelemmel, az ellenőrzésre analóg mutatós, ill. a köpenyhőmérséklet mérésére, digitális kijelzésű C mérő műszerek szolgáltak. A mért adatokból 1 m 2 felületre és adott s = 0,125 m, ill. s = 0,14 m falvastagság esetében meghatároztam a hőáramokat, majd ezt követően kiszámítottam a hővezetési tényező értékeit. Lényeges eltérést a számított és a mért adatok között nem találtam, ami a felállított modellem helyességét támasztotta alá. 3/c. A 3/a. és a 3/b. tézisalpontok számítási gyorsaságainak megkönnyítése érdekében, Turbo Pascal 6.0 programnyelven, grafikus felület felhasználásával, elkészítettem a sikfal.exe és a grafikon.exe szoftvereket. A szoftverek végeredményeit az 1. a)., b). és a 2. a)., b)., c). ábrák tartalmazzák. 4. Síkfallal határolt kemencék optimális falvastagságának a meghatározására alkalmas eljárást dolgoztam ki, ami a τ fal > t hőkezelés reláció teljesülésekor, egyrétegű szálkerámia alapanyagból készült önhordó és egyben hőálló és hőszigetelő réteg alkalmazása esetében, szakaszos üzemmenetű kemencékre vonatkozik. A T b, T k, T köpeny, τ fal, w felfűtési, s, t hőkezelés kiinduló, illetve számított bemeneti adatok ismeretében, meghatároztam szakaszos üzemmenetű kemencékre vonatkozóan, az optimális falvastagságot az alábbiak szerint: w köpeny melegedése = (T köpeny - T k ) / τ fal, C/h; t hőkezelési hőmérséklet elérési idő = T b / w felfűtési, h; T köpeny a Tb elérésének időpillanatában = t hőkezelési hőmérséklet elérési idő. w köpeny melegedése, C; tg α = [(T b - T köpeny ) + T köpeny a Tb elérésének időpillanatában ] /s, C/mm; s csökkenthető falvastagság = T köpeny a Tb elérésének időpillanatában / tg α, mm;

13 12 s optimális = s - s csökkenthető falvastagság, mm. Az értekezésem 4. és 5.4. fejezetében ismertetett kiinduló, illetve számított bemeneti adatok felhasználásával a fenti számítási algoritmussal, a harangkemence 140 mm vastagságú szórt szálkerámia alapanyagú födémfalazata 3,1 mm-rel csökkenthető, tehát s optimális 136,9 mm-re adódik. A modellezést a 3. ábra tartalmazza. A fenti algoritmusra opt.exe névvel futtatható szoftvert készítettem Turbo Pascal 6.0 nyelven. IV. A tudományos eredmények hasznosításának lehetőségei A munkám első szakaszát, már 1987-ben a tudományos igényű számítási módszerek és ezek gyakorlati alkalmazásainak együttes igénye indukálta. A kombinált energiagazdálkodás helyzete, a rohamosan növekvő energiahordozók árának együttes kölcsönhatása követelte meg, hogy a Magyarországon lévő kemencepark, ezen belül a harangkemencék falazatkorszerűsítési alternatíváit fontolóra vegyem. Ma lehetséges járható út a falazatok rekonstrukcióiban, a kis tömegsűrűségű ( kg/m 3 ), kerámiaszál alapanyagú szigetelőpaplanok, vákuumformázott falazatidomok, valamint a felszórásos technológia alkalmazása. A III. 1. tézis hasznos információt nyújt, a kemencebélés üzemköltségének a meghatározásáról éves szintre vetítve, empirikus formában, a gáztüzelés és a villamos ellenállás-fűtés alternatíváit szemelőtt tartva. A III. 2. tézisben identifikált exponenciális egyenlet, a kiindulási feltételeket ismerve, matematikai úton, a felfűtési szakaszra jellemző instacioner kemence modelljét állítja fel, a hőkezelendő betéttel együtt vizsgálva a zárt rendszert. Jelentősége abban rejlik, hogy bonyolult és drága rendszerkonstrukciók modellezhetők, passzív áramköri elemekből (ellenállás, kondenzátor, induktivitás, termisztor) felépített áramkörökkel, ill. példaként említve olyan szoftverek alkalmazását, mint a MATLAB, amely rendelkezik konkrét átviteli tagokkal, melyek megfelelő összekapcsolásával és kombinálásával, komplett rendszerek vizsgálhatók. A III. 3. tézis a hőtechnikai méretezés, tervezés, ellenőrzés fázisaira a legalkalmasabb, síkfalakkal határolt berendezések esetében, stacioner

14 13 állapotra vonatkozólag. A számítások végeredménye grafikus úton is megjeleníthető, ami szimulációs úton információt szolgáltat a tényleges kialakításról. A III. 4. tézis a kivitelezési költséget csökkenti, valamint adott feladatra szakaszos kemenceüzemeltetés esetében, optimalizálja a falazat vastagságát. Az új tudományos eredményeim együttes felhasználása, alkalmazása, elősegíti összességében a kemencepark, ezen belül a harangkemencék felújításának és korszerűsítésének alternatíváit, a tervezés, a kivitelezés és a beüzemelés fázisaiban. A nyert eredmények hasznosíthatók a Miskolci Egyetemen folyó graduális és post graduális oktatásban is, a kemencék és az energiagazdálkodás témájú tantárgyakban. A számítógéppel történt mérés, adatgyűjtés és szabályozás megvalósítására vonatkozó legfontosabb információk laboratóriumi körülményekre A NiCr-Ni hőelem analóg jelét, a mérőerősítőn keresztül fogadó analóg/digitális átalakító, az ANALOG DEVICES gyártmányú, ADC as típusú, 11 bites A/D konvertere volt. Az A/D konverter digitalizált jelét, a PC-be helyezett I/O kártya fogadta. A mintavételezési idő 1 s volt, mivel a hőmérséklet változásaiból következően nincs szükség rövidebb időintervallumokra. Az alábbiakban a beo nevezetű függvényeljárás assembler rutinját mutatom be, ami az A/D konverter szoftverműködtetéséhez szükséges. function beo:integer;assembler; label cim1,cim2,cim3,cim4; asm MOV DX,0303h MOV AL,09h OUT DX,AL MOV AL,08h OUT DX,AL MOV BL,$FF cim1: DEC BL JNZ cim1 MOV AL,09h

15 14 OUT DX,AL MOV DX,0302h cim2: IN AL,DX AND AL,01h JZ cim3 JMP cim2 cim3: IN AL,DX AND AL,01h JZ cim4 JMP cim3 cim4: MOV DX,0301h IN AL,DX AND AL,07h MOV AH,AL MOV DX,0300h IN AL,DX end; A fentiekben bemutatott beo nevű függvényeljárást, a főprogramban hívjuk meg másodpercenként, a mintavételezési időnek megfelelően. A működtető szoftver real-time módon dolgozza fel az adatokat. A digitalizált jel átkonvertálása hőmérsékleti értékké, a következő aránypárral történik: (beo / 2047) = T, C. Példaként, ha a beo = 945, akkor T = 600,14 C-ra adódik. Az A/D konverter illesztése, a PC-be helyezett I/O kártyához A NiCr-Ni hőelemet, kompenzációs vezeték alkalmazásával a mérőerősítőn és a kiegyenlítő áramkörön keresztül kötöttem az A/D konverter analóg inputjához. A konverter outputját a PC-be helyezett I/O kártya megfelelő bemeneti portjaira csatlakoztattam. A biztonságos stabilizált, megfelelően szűrt és védelemmel ellátott tápfeszültséget, egy külön PC tápegység szolgáltatta. Az A/D konverter digitális outputját, az I/O kártyán elhelyezett 1 db INTEL gyártmányú 8255 un. PIO áramkör fogadta, amely 3 db egyenként 8 bites portján keresztül, egyidejűleg 24 egymástól független I/O vonalat tud kezelni. Az I/O kártya 2 x 31 pontos I/O csatlakozóba

16 15 helyezendő, ami a PC alaplapján található. A külső csatlakozást egy 50 pólusú CANNON-G típusú csatlakozó biztosította, egy 50 eres szalagkábelen keresztül. A periféria IC három üzemmódja közül én a MODE 0-ást választottam, mivel ez alapvető INPUT/OUTPUT-ot jelent. Az INTEL 8255 PIO címei: - parancsregiszter, 0303h; - A port, 300h; - B port 301h; - C port, 302h. Az INTEL 8255 PIO programozása: A C f B C a vezérlőbyte: D 7 D 6 D 5 D 4 D 3 D 2 D 1 D = 89h O I O I I jelentése input (1), O jelentése output (0). A programozásból adódik, hogy az A, B portok output-ként, a C port pedig input-ként szerepel. Az INTEL 8255 PIO MODE 0-ás üzemmód beállításának assembler rutinja az alábbi: MOV DX,0303h MOV AL,89h OUT DX,AL.

17

18

19

20

21

22

23 19 V. A témakörben megjelentetett publikációim Nyomtatott formában megjelent publikációim: 1. Dr. Ajtonyi István - Gárdus Zoltán: A XILINX gate-array eszközrendszer alkalmazása a vezérléstechnika tárgy oktatásában microcad - SYSTEM '92 Nemzetközi Számítástechnikai Találkozó Miskolc, p Dr. Farkas Ottóné - Gárdus Zoltán: Hőmegtakarítási, valamint kemence vezérlési és szabályozási eredményeink, egyedi tervezésű, elektromos ellenállás-fűtésű, laboratóriumi, vákuum munkaterű hőkezelő kemencéknél Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Miskolci Szervezete TÜKI Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Rt. Tüzeléstechnika 95 XXXI. Ipari Szeminárium Miskolc, p Gárdus Zoltán: Finomkerámiai vákuum hőkezelő kemence tervezése Záródolgozat Miskolci Egyetem, p Gárdus Zoltán: Ismeretlen hővezetési tényező meghatározásának számítógépes algoritmizálása, T a számított átlaghőmérsékleteken BKL, Kohászat 6-7. szám (összevont), p Gárdus Zoltán: Különböző falazatkonstrukciójú kemencebélésszerkezetek számítógépes szimulációja Tüzeléstechnika XXXVI. Ipari Szeminárium Miskolc, p

24 20 6. Gárdus Zoltán: A hőkezelés gazdasági vonzata The Economic Implications of Heat Treatment A Miskolci Egyetem Közleményei Anyag-és Kohómérnöki Tudományok II. sorozat 28. kötet Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, p Gárdus Zoltán - Dr. Farkas Ottóné: Szakaszos üzemű hőkezelő kemencék hőtechnikai modellezése BKL, Kohászat 3. szám, p Zoltán Gárdus: Wall-modeling of intermittent-running furnaces 3 rd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHD STUDENTS University of Miskolc, Hungary August 2001 ENGINEERING SCIENCES Volume I. Printed at the University of Miskolc ME. Tu. 640/2001. ISBN ISBN p Gárdus Zoltán - Dr. Farkas Ottóné: Magyar - angol szószedet Tüzeléstan - automatika tárgyköréből, szakaszos üzemű, hőkezelő harangkemencék témakörből Miskolci Egyetem Anyag-és Kohómérnöki Kar Tüzeléstani Tanszék 2001 kézirat, Tü 2001/ M.E. p. 13

25 21 Nemzetközi Informatikai Találkozón bemutatott szoftverrendszerem: 1. Gárdus Zoltán: Automatikus adagolású fogtechnikai laborkemence grafikus mejelenítésű vezérlő és szabályozó szoftverrendszer microcad - SYSTEM 93 Nemzetközi Informatikai Találkozó Az ipari információs rendszerek kategóriájában II. helyezés Kiállítás a Miskolci Egyetem Aulájában Miskolci Egyetem XL. Évfolyam 13. Szám, Szakmai konferenciákon megtartott előadásaim: 1. Dr. Ajtonyi István - Gárdus Zoltán: A XILINX gate-array eszközrendszer alkalmazása a vezérléstechnika tárgy oktatásában microcad - SYSTEM 92 Nemzetközi Számítástechnikai Találkozó Miskolci Egyetem, Miskolc, Dr. Farkas Ottóné - Gárdus Zoltán: Hőmegtakarítási, valamint kemence vezérlési és szabályozási eredményeink, egyedi tervezésű, elektromos ellenállás-fűtésű, laboratóriumi, vákuum munkaterű hőkezelő kemencéknél Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Miskolci Szervezete TÜKI Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Rt. Tüzeléstechnika 95 XXXI. Ipari Szeminárium Tudomány és Technika Háza, Miskolc, Gárdus Zoltán: Különböző falazatkonstrukciójú kemencebélésszerkezetek számítógépes szimulációja Tüzeléstechnika 2000 XXXVI. Ipari Szeminárium Tudomány és Technika Háza, Miskolc,

26 22 4. Gárdus Zoltán - Dr. Farkas Ottóné: Szakaszos üzemű hőkezelő kemencék tűzálló falazatainak kialakítása számítógépes szimuláció segítségével A MISKOLCI EGYETEM Anyag-és Kohómérnöki Karának Tudományos Ülésszaka MAB Székház, Miskolc,

27 1 Összefoglaló Felsőfokú tanulmányaim első lépéseként, 1987-ben automatizálási üzemmérnöki oklevelet szereztem Kazincbarcikán, mérés és automatizálási szakon, a Nehézipari Műszaki Egyetem Vegyipari Automatizálási Karán. Oklevelem megszerzése után, tervezői, kutatói, beüzemelői tevékenységeket folytattam az Energiagazdálkodási Intézet Ipari Technológiai Szakosztályában. Az eltöltött közel nyolc év alatt, legnagyobb részben ipari és laboratóriumi izzító és hőkezelő kemencék tervezésével, beüzemelésével, falazatkonstrukcióinak kialakításával, valamint automatizálásuk megoldási alternatíváival foglalkoztam. Kutatási tevékenységet végeztem, különböző falazatkonstrukciók, ezen belül főleg a szálkerámiák alkalmazási lehetőségeinek a kidolgozására, valamint a többszörös iterációs számítási módszerekre számítógépes szoftvereket dolgoztam ki. Részletesen foglalkoztam a falazatok különböző rétegeiben, a hővezetési tényezők átlaghőmérsékleteken történő meghatározásainak hőtani, matematikai problémáival, linearizálási lehetőségeivel, valamint számítógépes algoritmizálásával, programozásával és a falazatveszteség meghatározásának kérdéseivel. Tevékenységem ilyen irányú folytatásaként, a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet-tel (SZIKKTI) közös szerződés keretén belül, kifejlesztettük a kerámiaszál bázisú tűzálló és hőszigetelő anyagok felszórásának a technológiáját, ahol szervesen részt vettem a számítógéppel modellezett számítási módszerek kidolgozásában, valamint a szórófej gépészeti kiviteli konstrukciós terveinek elkészítésében és a berendezés beüzemelésében, majd az adatok dokumentálásában. Több referencia berendezést készítettünk, ahol a felszórt kerámiaszál, megfelelő rögzítés alkalmazásával, önálló, önhordó falazatként és födémként szolgál, a Hámor Rt. -ben működő kerékabroncs hőkezelő harangkemencék falazataként, kizárólag villamos ellenállásfűtés esetére. A felszórásos kivitel és a hagyományos (samott-thermolit) falazatok adatainak összehasonlító eredményei, %-os energia-megtakarítást eredményeztek, az új és a korszerű technológia javára től a Miskolci Egyetem jelenlegi Automatizálási Tanszékén dolgozom tanszéki mérnökként, majd önképzésem és kutatási területem

28 2 folytatásaként, 1996-ban alakítástechnológiai szakon, kohómérnöki oklevelet szereztem. Közben 1993-ban a microcad-system Nemzetközi Számítástechnikai Találkozón, az Információs rendszerek kategóriájában II. helyezést értem el, Automatikus adagolású fogtechnikai laborkemence grafikus megjelenítésű vezérlő és szabályozó szoftverrendszer -ével. Munkámat ilyen aspektusból folytatva, társszerzőként szerepelek a TÜZELÉSTECHNIKA 95 XXXI. Ipari Szemináriumának kiadványában, Hőmegtakarítási, valamint kemence vezérlési és szabályozási eredményeink, egyedi tervezésű, elektromos ellenállás-fűtésű, laboratóriumi vákuum munkaterű hőkezelő kemencéknél témakörben. Ezt követően folyamatosan tudományos igénnyel publikálok. Előadást tartottam a TÜZELÉSTECHNIKA 2000 XXXVI. Ipari Szemináriumán Különböző falazatkonstrukciójú kemencebélésszerkezetek számítógépes szimulációja címmel. Aktívan vettem részt, a Miskolci Egyetemen e között megrendezett 3 rd INTERNATIONAL CONFERENCE OF Ph.D. STUDENTS WALL-MODELING OF INTERMITTENT- RUNNING FURNACES angol nyelvű előadásom kapcsán. Társszerzős előadást tartottam a Miskolci Egyetem Anyag-és Kohómérnöki Karának Tudományos Ülésszakán Miskolcon, amit a MAB Székházban e között rendeztek meg Szakaszos üzemű hőkezelő kemencék tűzálló falazatainak kialakítása számítógépes szimuláció segítségével témában. Munkám ilyen irányú tovább folytatására az inspirált, hogy az energiahordozók árának az utóbbi évben tapasztalt nagyarányú növekedését, korszerű, energiatakarékos anyagokból készülő bélés és szigetelőanyagok alkalmazásával lehessen mérsékelni, a bevitt energiamennyiség csökkentése alapján nyarán felvételt nyertem, egyéni felkészítésű doktorandus hallgatóként, a Műszaki Tudományág Metallurgia c. doktori program, Anyagtechnológiákbeli energiafelhasználás alprogramára. Kötelező vizsgáim letétele után, az abszolutórium megszerzésének a birtokában, júliusában summa cum laude minősítéssel három tantárgyból, doktori szigorlatot teljesítettem.

29 3 Ezt követően az Anyag-és Kohómérnöki Kar Tüzeléstani Tanszékén, Hőkezelő harangkemencék falazatkorszerűsítése témakörben dolgozom a Ph.D. fokozat megszerzése céljából októberében dolgozatom munkahelyi vitáján, munkásságomat elismeréssel fogadták a jelenlévő szakemberek. Disszertációm és célkitűzéseim végeredményeként, meg kellett határoznom a legkisebb hőveszteséggel járó falazatszerkezetet, annak hőtechnikai, fizikai, mechanikai és anyagtechnológiai tulajdonságait. Vizsgálataimat kiterjesztettem a gáztüzelés és a villamos ellenállásfűtés dilemmájának az esetére is. Végeredményként tézisek születtek, egyenletek és számítógépes grafikus szimulációs szoftverek formájában. Mindezek és az üzemi tapasztalatok birtokában, konkrét fejlesztési javaslatokat tettem energiatakarékos, hőkezelő harangkemencék esetére is. Az új tudományos eredményeim felhasználhatók, a hőkezelő kemencék tervezésében, építésben, a tüzeléstan, az energiagazdálkodás, valamint a számítógépes modellezés témakörű tantárgyak oktatásában is, a graduális és a post graduális képzésben án a Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központjában, angol nyelvből a Ph.D. fokozathoz szükséges szakmai nyelvvizsgát tettem.

30 1 The theses (my new scientific achievements) of my research work (Ph.D. dissertation) prepared in the subject matter of MODERNIZATION OF THE WALLING OF BELL-TYPE HEAT-TREATMENT FURNACES This is a summary of my scientific and technically utilizable results and theses obtained by the performance of my research work. 1. As a result of my research work, the time-temperature characteristics developing in a one-layer, strand-ceramic walling of a bell-type heattreatment furnace being in a non-stationary state and with a batch to be tempered can be simulated by the exponential equation given below: τ 1 τ 2 T(t) = h(t) = A p [ 1 + e -[(t-τ h )/τ 1 ] + e -[(t-τ h )/τ 2 ] ]. x be (t) = 1(t) τ 2 - τ 1 τ 1 - τ 2 Symbols used in the equation: [A p ]: the proportional transfer coefficient of the furnace, C/MJ, C/GJ; [τ h ]: the dead time of the closed system, h; [τ 1 ]: the time constant of the walling made of strand-ceramic, h; [τ 2 ]: the time constant of the batch to be tempered h. I have performed my measurements under industrial conditions for the belltype furnace with a walling having a 140 mm thick gunite strand-ceramic raw material, operated in the Hámor Plc. As the final result I obtained following figures: - calculating with the average value, the dead time of the closed system is τ h 2,5 h; - the heating-up rate of the furnace was 200 C/h. Naturally, I have performed thorough measurements, calculations and examinations under laboratory circumstances, too, using a porcelain heattreatment furnace with a strand-ceramic, vacuum formed lining (the raw

31 2 material of which was RATH) of a thickness of 125 mm having an electricresistance heating and a vacuum working space. The calculated, measured and checked figures were following: - Operating temperature T operating = 980 C; - Calculating with the average value, the closed system s dead time was τ h 1 min; the heating-up rate was 50 C/min; the cooling rate was 60 C/min (leaving the furnace to cool down by itself) Determination of the transfer coefficients and time constants (h: bell, l: laboratory): Q teljes 3,1 GJ, T = 851 C, A ph = T / Q teljes = 851 / 3,1 = 274,5 C/GJ; Q teljes 4,5 MJ, T = 960 C, A pl = T / Q teljes = 960 / 4,5 = 212,5 C/MJ; The time constants communicated below contain the figures concerning the time, which was elapsed from the heat-treatment temperature of the jacketconstructions and that one of the floor structure, respectively, to cooling of the calculated external jacket temperature of the furnaces made of onelayer strand-ceramic raw material, as a result of my calculations relating to the stationer state. τ 1h = R. C = Q fal (köpeny) / Φ fal (köpeny) ve = 592, / 5881,8 13 h; τ 1h = R. C = Q fal (födém) / Φ fal (födém) ve = 150, / ,2 h; τ 1l = R. C = Q fal (köpeny) / Φ fal (köpeny) ve = 5, / 98 8,0 h; τ 1l = R. C = Q fal (födém) / Φ fal (födém) ve = 2, / 61,4 5,7 h. 2. I have elaborated a procedure suitable for the determination of the optimal wall thickness of furnaces bounded by plane walls relating to batch furnaces made of one-layer strand-ceramic raw material in case of the use of a self-bearing and at the same time heat-resistant layer and the fulfilment of the τ fal > t hőkezelés relation. In knowledge of T b, T k, T köpeny, τ fal, w felfűtési, s, t hőkezelés initial and calculated input figures, respectively, I have determined the optimal wall thickness of batch furnaces according to the under mentioned:

32 3 w köpeny melegedése = (T köpeny - T k ) / τ fal, C/h; t hőkezelési hőmérséklet elérési idő = T b / w felfűtési, h; T köpeny a Tb elérésének időpillanatában = t hőkezelési hőmérséklet elérési idő. w köpeny melegedése, C; tg α = [(T b - T köpeny ) + T köpeny a Tb elérésének időpillanatában ] /s, C/mm; s csökkenthető falvastagság = T köpeny a Tb elérésének időpillanatában / tg α, mm; s optimális = s - s csökkenthető falvastagság, mm. By using the figures of the initial and calculated input figures laid open in the chapters 4. and 5.4. of my dissertation, by the help of the above calculative algorithm, the bell-type furnace s floor walling of a gunite strand-ceramic raw material of a thickness of 140 mm can be reduced by 3,1 mm, that is the value of s optimális will be ~ 136,9 mm. I have prepared a software in Turbo Pascal 6.0 language for the above mentioned algorithm executable with the name opt.exe. 3. I have prepared programmes in Turbo Pascal 6.0 language runnable on computer for the operation of the algorithms and models elaborated by myself: - For the super precision determination of the lining material s coefficient of thermal conductivity: grafikon.exe; - For the calculation of the wall thickness and heat balance of the belltype furnace: sikfal.exe; - For the optimal determination of the wall thickness: opt.exe. Zoltán Gárdus

I. Nyomtatott formában megjelent publikációim:

I. Nyomtatott formában megjelent publikációim: 1 I. Nyomtatott formában megjelent publikációim: 1. Dr. Ajtonyi István - Gárdus Zoltán: A XILINX gate-array eszközrendszer alkalmazása a vezérléstechnika tárgy oktatásában microcad - SYSTEM '92 Nemzetközi

Részletesebben

Hőkezelő harangkemencék falazatkorszerűsítése

Hőkezelő harangkemencék falazatkorszerűsítése MISKOLCI EGYETEM Anyag-és Kohómérnöki Kar Doktori Tanácsa Ph.D. értekezés Hőkezelő harangkemencék falazatkorszerűsítése Gárdus Zoltán okl. automatizálási üzemmérnök, okl. kohómérnök A Műszaki Tudományág

Részletesebben

Kemencetervezés kommunikációs dosszié KEMENCETERVEZÉS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ÉS KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY

Kemencetervezés kommunikációs dosszié KEMENCETERVEZÉS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ÉS KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY KEMENCETERVEZÉS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ÉS KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI

Részletesebben

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés. 1 rész 090006 090006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.13 2014.06.11 2014.06.12 Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése VIZSGAREND A vizsgaszervező

Részletesebben

K60/1200 típusú. kemence. használati útmutató és szervizkönyv. KALÓRIA Hőtechnikai Kft

K60/1200 típusú. kemence. használati útmutató és szervizkönyv. KALÓRIA Hőtechnikai Kft KALÓRIA Hőtechnikai Kft 1071 Budapest, Bethlen Gábor u. 43. T/F.: 36 1 322-5122, 36 1 322-6047 info@kaloriatech.hu www.kaloriatech.hu K60/1200 típusú kemence használati útmutató és szervizkönyv A kemence

Részletesebben

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 Page 1 of 4 DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 1. Unique identification code of the product-type: Name: Item Number: UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8; 5 M2 1062201 UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8;

Részletesebben

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata Tóth László Richárd Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Szeifert Ferenc Dr.

Részletesebben

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP Június 27.

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP Június 27. Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP 2014. Június 27. A munkacsoport tagjai: az éves hőveszteségek-hőterhelések elemzése

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK

ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Miskolc, 2013 1.

Részletesebben

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029 AUTOTECH Jármipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hkezelés és hegeszthetség témaköreiben TÁMOP4.2.2.A11/1/KONV20120029 www.autotech.unimiskolc.hu ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI

Részletesebben

1. Az épület bemutatása S. REHO

1. Az épület bemutatása S. REHO Egy iroda épület energiatermelő lehetőségeinek vizsgálata, a hőfokgyakorisági görbe felhasználásával Examination of an office building's energy-producing opportunities using the temperature frequency curve

Részletesebben

HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP

HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP Anagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 309 319. HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP PÁLINKÁS SÁNDOR Miskolci

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

VILLAMOS MELEGÍTÉS, HAJTÁSOK

VILLAMOS MELEGÍTÉS, HAJTÁSOK VILLAMOS MELEGÍTÉS, HAJTÁSOK ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI, HŐKEZELÉSI ÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAK- IRÁNY, ÉS HŐENERGIA MODUL TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. Nem villamos jelek mérésének folyamatai. Érzékelők, jelátalakítók felosztása. Passzív jelátalakítók. 1.Ellenállás változáson alapuló jelátalakítók -nyúlásmérő ellenállások

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg

Részletesebben

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás

Részletesebben

CTF/ZTF - Nagy csőkemencék

CTF/ZTF - Nagy csőkemencék Általános információk A CTF () és a TZF () csőkemence a kisebb átmérőjű MTF típushoz hasonlóan beépített kerámia izzítócsőre tekercselt fűtőszálat tartalmaz. Ez az egyszerű és gazdaságos kialakítás szükségtelenné

Részletesebben

HCE80/HCC80/HCE80R/HCC80R

HCE80/HCC80/HCE80R/HCC80R HCE80/HCC80/HCE80R/HCC80R PADLÓFŰTÉSI ZÓNA SZABÁLYZÓK TERMÉK LEÍRÁS TULAJDONSÁGOK Könnyű és gyors telepítés az új vezetékezéssel Dugaszolható csatlakozók kábelszorítóval Integrált szivattyú relé a szivattyú

Részletesebben

Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával

Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával Füvesi Viktor 1, Kovács Ernő 2, Jónap Károly 3, Vörös Csaba 4 1,4 tudományos s. munkatárs, 2 PhD, egyetemi docens, 3 PhD, tudományos

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

Automatizált frekvenciaátviteli mérőrendszer

Automatizált frekvenciaátviteli mérőrendszer Rendszertechnikai átviteli karakterisztika számítógépes mérése Automatizált frekvenciaátviteli mérőrendszer Samu Krisztián, BME-FOT megvalósítása Labview fejlesztőkörnyezetben Gyakori műszaki feladat,

Részletesebben

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Kis László, PhD. hallgató, okleveles olaj- és gázmérnök Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Kulcsszavak:

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Nyíregyháza, 2010. május 19. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

Geokémia gyakorlat. 1. Geokémiai adatok értelmezése: egyszerű statisztikai módszerek. Geológus szakirány (BSc) Dr. Lukács Réka

Geokémia gyakorlat. 1. Geokémiai adatok értelmezése: egyszerű statisztikai módszerek. Geológus szakirány (BSc) Dr. Lukács Réka Geokémia gyakorlat 1. Geokémiai adatok értelmezése: egyszerű statisztikai módszerek Geológus szakirány (BSc) Dr. Lukács Réka MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport e-mail: reka.harangi@gmail.com ALAPFOGALMAK:

Részletesebben

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap COMPU-CONSULT Kft. 2009. augusztus 3. Dokumentáció Tárgy: TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap (6. kiadás) Kiadta: CONSULT-CONSULT Kft. Dátum:

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Villamosipar és elektronika ágazat Elektrotechnika gyakorlat 10. évfolyam 10 óra Sorszám Tananyag Óraszám Forrasztási gyakorlat 1 1.. 3.. Forrasztott kötés típusai:

Részletesebben

HŐTRANSZPORT. ANYAGMÉRNÖKI ÉS KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ENERGETIKA SZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA (nappali munkarendben)

HŐTRANSZPORT. ANYAGMÉRNÖKI ÉS KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ENERGETIKA SZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA (nappali munkarendben) HŐTRANSZPORT ANYAGMÉRNÖKI ÉS KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ENERGETIKA SZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA-

Részletesebben

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976 KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976 ELŐNYPONTOK Kalibrált venturi térfogatáram-mérő. Négyféle mérési

Részletesebben

Fiziko-kémiai módszerek a finomkémiai ipar hulladékvizeinek kezelésére

Fiziko-kémiai módszerek a finomkémiai ipar hulladékvizeinek kezelésére Fiziko-kémiai módszerek a finomkémiai ipar hulladékvizeinek kezelésére Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája 2012. 08. 31. Tóth András József 1 Dr. Mizsey Péter 1, 2 andras86@kkft.bme.hu 1 Kémiai

Részletesebben

Hőkezelő technológia tervezése

Hőkezelő technológia tervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépgyártástechnológiai Tanszék Hőkezelő technológia tervezése Hőkezelés és hegesztés II. című tárgyból Név: Varga András Tankör: G-3BGT Neptun: CP1E98 Feladat: Tervezze

Részletesebben

XXI. Nemzetközi Gépészeti Találkozó - OGÉT 2013

XXI. Nemzetközi Gépészeti Találkozó - OGÉT 2013 XXI. Nemzetközi Gépészeti Találkozó - OGÉT 2013 Termikus szórással készült NiCrBSi rétegek utókezelése lézersugaras újraolvasztással Molnár András PhD hallgató témavezetők: Dr. Balogh András egyetemi docens

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

HŐÁTADÁS MODELLEZÉSE

HŐÁTADÁS MODELLEZÉSE HŐÁTADÁS MODELLEZÉSE KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK HŐENERGIAGAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK

Részletesebben

MOL Nyrt. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK IRÁNYÍTÁSTECHNIKA. Kötet- és füzetjegyzék MGS-M-LOG-I-LI. Rev

MOL Nyrt. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK IRÁNYÍTÁSTECHNIKA. Kötet- és füzetjegyzék MGS-M-LOG-I-LI. Rev MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem Logisztika MOL Nyrt. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK IRÁNYÍTÁSTECHNIKA Kötet- és füzetjegyzék MGS-M-LOG-I-LI Rev. 1.00.00 www.mol.hu Ez a dokumentáció a MOL Csoport tulajdona.

Részletesebben

Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR. Osztályozási fák, durva halmazok és alkalmazásaik. PhD értekezés

Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR. Osztályozási fák, durva halmazok és alkalmazásaik. PhD értekezés Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Osztályozási fák, durva halmazok és alkalmazásaik PhD értekezés Készítette: Veres Laura okleveles matematikus-informatikus Hatvany József Informatikai

Részletesebben

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása Boros Dorottya Szabadkai Műszaki Szakfőiskola Szabadka, Szerbia dorottya93@gmail.com Összefoglaló: A dolgozatunkban bemutatunk

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Tűzálló anyagok kommunikációs dosszié TŰZÁLLÓ ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Tűzálló anyagok kommunikációs dosszié TŰZÁLLÓ ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ TŰZÁLLÓ ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Miskolc, 2013.

Részletesebben

Épületgépészeti rendszerek benchmarking -ja

Épületgépészeti rendszerek benchmarking -ja Épületgépészeti rendszerek benchmarking -ja Dr. Magyar Zoltán BME Épületenergetika és Épületgépészeti Tanszék 2013. november 22. Épületgépészeti rendszerek felülvizsgálata folyamatos monitoring és adatgyűjtés

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Számítógéppel irányított rendszerek elmélete. Gyakorlat - Mintavételezés, DT-LTI rendszermodellek

Számítógéppel irányított rendszerek elmélete. Gyakorlat - Mintavételezés, DT-LTI rendszermodellek Számítógéppel irányított rendszerek elmélete Gyakorlat - Mintavételezés, DT-LTI rendszermodellek Hangos Katalin Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: hangos.katalin@virt.uni-pannon.hu

Részletesebben

A töltőfolyadék térfogatváltozása alapján, egy viszonyítási skála segítségével határozható meg a hőmérséklet.

A töltőfolyadék térfogatváltozása alapján, egy viszonyítási skála segítségével határozható meg a hőmérséklet. 1. HŐTÁGULÁSON ALAPULÓ ÁTALAKÍTÓK: HŐMÉRSÉKLET A hőmérséklet változását elmozdulássá alakítják át 1.1 Folyadéktöltésű hőmérők (helyzet változássá) A töltőfolyadék térfogatváltozása alapján, egy viszonyítási

Részletesebben

Analóg kimeneti modul MULTICAL -hoz és ULTRAFLOW -hoz. 1.0 Alkalmazás

Analóg kimeneti modul MULTICAL -hoz és ULTRAFLOW -hoz. 1.0 Alkalmazás Analóg kimeneti modul MULTICAL -hoz és ULTRAFLOW -hoz. 1.0 Alkalmazás Az analóg kimeneti modul egyaránt alkalmazható MULTICAL 66C hőfogyasztásmérőbe beépítve, vagy alkalmazható ULTRAFLOW analóg kimeneteként

Részletesebben

HŐHIDAK. Az ÉPÜLETENERGETIKÁBAN. Energetikus/Várfalvi/

HŐHIDAK. Az ÉPÜLETENERGETIKÁBAN. Energetikus/Várfalvi/ HŐHIDAK Az ÉPÜLETENERGETIKÁBAN Energetikus/Várfalvi/ A HŐHÍD JELENSÉG A hőhidak megváltoztatják a belső felületi hőmérséklet eloszlását Külső hőm. Belső hőm. A HŐHÍD JELENSÉG A hőhidak megváltoztatják

Részletesebben

Villamos melegítés, hajtások

Villamos melegítés, hajtások Villamos melegítés, hajtások ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS Hőenergia és szilikát-technológiai szakirány (nappali) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

Német: középfokú, C típusú állami nyelvvizsga (2005) Angol: alapfok

Német: középfokú, C típusú állami nyelvvizsga (2005) Angol: alapfok SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK Név: Póliska Csaba Születés helye, ideje: Miskolc, 1977. 06. 05 Anyja neve: Faggyas Irén Állandó lakcím: 3526 Miskolc, Eperjesi út 4/A fszt. 2. Telefon: +36-70/3647567

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

ÖNTÉSTECHNIKAI ÉS HŐTECHNIKAI PARAMÉTEREK HATÁSA AZ ALUMÍNIUM NYOMÁSOS ÖNTVÉNY SZILÁRDSÁGI TULAJDONSÁGAIRA. PhD-értekezés tézisei

ÖNTÉSTECHNIKAI ÉS HŐTECHNIKAI PARAMÉTEREK HATÁSA AZ ALUMÍNIUM NYOMÁSOS ÖNTVÉNY SZILÁRDSÁGI TULAJDONSÁGAIRA. PhD-értekezés tézisei MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KERPELY ANTAL ANYAGTUDOMÁNYOK ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA ÖNTÉSTECHNIKAI ÉS HŐTECHNIKAI PARAMÉTEREK HATÁSA AZ ALUMÍNIUM NYOMÁSOS ÖNTVÉNY SZILÁRDSÁGI TULAJDONSÁGAIRA

Részletesebben

Quadkopter szimulációja LabVIEW környezetben Simulation of a Quadcopter with LabVIEW

Quadkopter szimulációja LabVIEW környezetben Simulation of a Quadcopter with LabVIEW Quadkopter szimulációja LabVIEW környezetben Simulation of a Quadcopter with LabVIEW T. KISS 1 P. T. SZEMES 2 1University of Debrecen, kiss.tamas93@gmail.com 2University of Debrecen, szemespeter@eng.unideb.hu

Részletesebben

Próbatest és eljárás fejlesztése hűtőközegek minősítésére

Próbatest és eljárás fejlesztése hűtőközegek minősítésére Próbatest és eljárás fejlesztése hűtőközegek minősítésére Mucsi András*, Kerekes Gábor**, Felde Imre*, Povorai Gábor* 1. Speciális próbatest fejlesztése és a mérések menete A hűtőközegek minősítésére egy

Részletesebben

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István II. éves PhD hallgató,, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola VIII. Életciklus-elemzési

Részletesebben

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Szerves ipari hulladékok energetikai célú hasznosításának vizsgálata üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István

Részletesebben

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Csepeli Zsolt Bereczki Péter Kardos Ibolya Verő Balázs Workshop Miskolc, 2013.09.06. Előadás vázlata Bevezetés Vizsgálat célja,

Részletesebben

Nagy pontosságú 3D szkenner

Nagy pontosságú 3D szkenner Tartalom T-model Komponensek Előzmények Know-how Fejlesztés Pilot projektek Felhasználási lehetőségek 1 T-model: nagy pontosságú aktív triangulációs 3D lézerszkenner A 3D szkennert valóságos tárgyak 3D

Részletesebben

Fizikai mérések Arduino-val

Fizikai mérések Arduino-val Fizikai mérések Arduino-val Csajkos Bence, Veres József Csatári László Sándor mentor Megvalósult az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a 2015/2016. tanévre

Részletesebben

Ultrahangos hőmennyiségmérők fűtés távleolvasással

Ultrahangos hőmennyiségmérők fűtés távleolvasással Ultrahangos hőmennyiségmérők fűtés távleolvasással 10 Kompakt mérőórák 0,6-15 m 3 /h Áramlásmérők 0,6-1000 m 3 /h Rádiókommunikáció, wireless M-Bus (OMS), M-Bus Adatközpont az összes kommunikációs rendszerhez

Részletesebben

Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata

Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata A Virtual Crash program validációja Dr. Melegh Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Vida Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Ing.

Részletesebben

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető . Laboratóriumi gyakorlat A EMISZO. A gyakorlat célja A termisztorok működésének bemutatása, valamint főbb paramétereik meghatározása. Az ellenállás-hőmérséklet = f és feszültség-áram U = f ( I ) jelleggörbék

Részletesebben

CrMo4 anyagtípusok izotermikus átalakulási folyamatainak elemzése és összehasonlítása VEM alapú fázis elemeket tartalmazó TTT diagramok alkalmazásával

CrMo4 anyagtípusok izotermikus átalakulási folyamatainak elemzése és összehasonlítása VEM alapú fázis elemeket tartalmazó TTT diagramok alkalmazásával CrMo4 anyagtípusok izotermikus átalakulási folyamatainak elemzése és összehasonlítása VEM alapú fázis elemeket tartalmazó TTT diagramok alkalmazásával Ginsztler J. Tanszékvezető egyetemi tanár, Anyagtudomány

Részletesebben

A 146. sorszámú Mechatronikus-karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 146. sorszámú Mechatronikus-karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 146. sorszámú Mechatronikus-karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 523 01 1.2.

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

Hidraulikai beszabályozás/mérés módszerek és eszközök március

Hidraulikai beszabályozás/mérés módszerek és eszközök március Hidraulikai beszabályozás/mérés módszerek és eszközök 2018 március Tartalom Hidraulikai beszabályozásról Hidraulikai beszabályozás előkészítése Hidraulikai beszabályozás (a valóság) Division, Hydronic

Részletesebben

1. ábra Modell tér I.

1. ábra Modell tér I. 1 Veres György Átbocsátó képesség vizsgálata számítógépes modell segítségével A kiürítés szimuláló számítógépes modellek egyes apró, de igen fontos részletek vizsgálatára is felhasználhatóak. Az átbocsátóképesség

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz A mobil robot vezérlőrendszerének feladatai Elvégzendő feladat Kommunikáció Vezérlő rendszer

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Műszaki Informatikai Kar Három Dimenzióban

Műszaki Informatikai Kar Három Dimenzióban Műszaki Informatikai Kar Három Dimenzióban Friedler Ferenc dékán Pannon Egyetem Szeged, 2007. október 26. Tartalom Egyetemi szervezetek néhány jellemzője Kar tevékenysége: K+F+O Kar mint oktatóhely Kar

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba

Részletesebben

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA Németh Ágnes 1, Kovács Balázs 2 1 doktorandusz, 2 egyetemi docens 1,2 Miskolci

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK A 41. sorszámú Elektronikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL

ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 213-220. ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL Lukács János egyetemi

Részletesebben

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint. MESZ, Energetikai alapismeretek Feladatok Árvai Zita KGFNUK részére A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

Részletesebben

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek. - Műszaki adatok - Bekötés - Érzékelők - Levegő tisztítású ph armatúra - Nyomás alatt szerelhető ph armatúra Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT

Részletesebben

A hő terjedése szilárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén

A hő terjedése szilárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén A hő terjedése szlárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén Snka Klára okl. kohómérnök, doktorandusz hallgató Mskol Egyetem Anyag- és Kohómérnök Kar Energahasznosítás Khelyezett anszék Bevezetés Az

Részletesebben

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Készítette: Fekete Dávid Processzor felépítése 2 Perifériák csatlakozása a processzorhoz A perifériák adatlapjai megtalálhatók a programozasi_segedlet.zip-ben.

Részletesebben

Név:.. Beosztás:. Levelezési cím: E-mail cím:.. Cég neve: Telefon/fax: Amennyiben a számlát fogadó cég más: Cég neve:. Címe

Név:.. Beosztás:. Levelezési cím: E-mail cím:.. Cég neve: Telefon/fax: Amennyiben a számlát fogadó cég más: Cég neve:. Címe Magyar Öntészeti Szövetség H-1751 Budapest, Pf.:200/19 Fax: 36/1-420-4812 E-mail: foundry@t-online.hu JELENTKEZÉSI LAP* a 23. Magyar Öntőnapokra 2015. 09-11., Herceghalom Név:.. Beosztás:. Levelezési cím:

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

glás s Napok 2007. október 26-27. Győr A ME Kerámia és szló tanszékvezet kvezető,, egyetemi docens Miskolci Egyetem

glás s Napok 2007. október 26-27. Győr A ME Kerámia és szló tanszékvezet kvezető,, egyetemi docens Miskolci Egyetem glás s Napok 2007. október 26-27. Győr A ME Kerámia tmérnöki Tanszék k kutatási tevékenys és cserépipar Gömze szló tanszékvezet kvezető,, egyetemi docens Miskolci Egyetem Kerámia tmérnöki Tanszék Tel:(46)565-111/2377

Részletesebben

Hevítő berendezések kommunikációs dosszié HEVÍTŐ BERENDEZÉSEK

Hevítő berendezések kommunikációs dosszié HEVÍTŐ BERENDEZÉSEK HEVÍTŐ BERENDEZÉSEK ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI, HŐKEZELÉSI ÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAK- IRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája ACÉLOK ÁTEDZHETŐ ÁTMÉRŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA Dr. Palotás Béla / Dr. Németh Árpád palotasb@eik.bme.hu A gyakorlat előkészítő előadás fő témakörei Az

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Képzési tájékoztató füzet a KERPELY ANTAL ANYAGTUDOMÁNYOK ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA PhD hallgatói részére

Képzési tájékoztató füzet a KERPELY ANTAL ANYAGTUDOMÁNYOK ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA PhD hallgatói részére Képzési tájékoztató füzet a KERPELY ANTAL ANYAGTUDOMÁNYOK ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA PhD hallgatói részére Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Miskolc, 2016. 1 Tartalomjegyzék 1. A KÉPZÉS RÖVID

Részletesebben

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A mezôgazdaság mûszaki fejlesztésének tudományos kérdései 92. Gondozza Az MTA Agrártudományok Osztálya Agrármûszaki Bizottsága Szerkesztô Sembery Péter egyetemi

Részletesebben

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés + 3 6 / 7 0 / 4 2 1 8-407. w w w. i n n o c i t y.

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés + 3 6 / 7 0 / 4 2 1 8-407. w w w. i n n o c i t y. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés I n n o c i t y K u t a t á s i é s I n n o v á c i ó s T a n á c s a d ó K f t 2 6 0 0 V á c, P e t ő f i S á n d o r u. 5 5 / A + 3 6 /

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

Tömegbetonok hőtani modelljének fejlesztése

Tömegbetonok hőtani modelljének fejlesztése Tömegbetonok hőtani modelljének fejlesztése Domonyi Erzsébet Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Budapest Absztrakt. A tömegbetonok repedési hajlamának vizsgálata egyrészről modellkísérletekkel,

Részletesebben

AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA

AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kovács Ernő 1, Füvesi Viktor 2 1 Egyetemi docens, PhD; 2 tudományos segédmunkatárs 1 Eletrotechnikai és Elektronikai Tanszék, Miskolci Egyetem

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ 1. CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ KÉRJÜK, VÁLASSZA KI AZ ÖNNÉL KIVITELEZÉSRE KERÜLT FŰTÉSRENDSZER(EK) TÍPUSÁT ÉS A RENDSZER HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ARRA VONATKOZÓ

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2002. március 22-23. GÁZEMISSZIÓS KÖRNYEZETTERHELÉS MÉRÉSE ISTÁLLÓKBAN Pazsiczki Imre, FVMMI Summary: In a research task started in 2000 we aimed at quantifying

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Irányító Hatóság Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Beosztás Dátum Aláírás tanszékvezető főiskolai docens 2009. április 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Leírás. Készítette: EMKE Kft. 2009. február 11.

Leírás. Készítette: EMKE Kft. 2009. február 11. Leírás Alkalmas: Jármővek mozgásának valós idejő nyomkövetését biztosító kommunikációra. A mozgás koordinátáinak eltárolására, utólagos visszaellenırzésére (pl. sebesség túllépés, vagy bejárt útvonal).

Részletesebben